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文檔簡介
1、越來越多的大跨度空間結構屋面采用玻璃材料或透光性較好的膜材等,同時一些大跨度空間結構布置有室外大型構件,太陽輻射作用對于這些結構溫度場的影響不可忽視。對于有吊頂?shù)拇罂缍瓤臻g結構,吊頂與屋面之間形成相對密閉的空間,將導致“溫箱效應”,同樣對結構溫度場有影響。在輻射-熱-流耦合作用下,大跨度空間結構的溫度場呈現(xiàn)出非均勻和時變的特點。結構設計中的溫度作用往往考慮為均勻溫度作用,這與結構實際所處的溫度場是不相符的,因此給結構設計和施工帶來安全隱
2、患。本文主要研究輻射-熱-流耦合作用下鋼構件和單層網(wǎng)殼結構的溫度場分布,為大跨度空間結構的溫度作用的精細化分析奠定基礎。
通過對5組采用不同處理方式的封閉方鋼管試件進行溫度實測,探究降低鋼構件在強烈太陽輻射作用下表面溫度的方法。結果表明,未經處理的方鋼管夏季表面溫度可達65.1℃,比空氣溫度高出近30℃;方鋼管兩側開洞對降低方鋼管表面最高溫度的效果不明顯;將方鋼管置于密閉鋼箱、多孔鋼箱和含保溫材料的鋼箱中均能有效降低方鋼管表面
3、最高溫度,方鋼管夏季表面最高溫度在45℃左右,三種處理方法的效果相差不大,有保溫材料的鋼箱能使方鋼管四個壁面的溫度值在任何時刻都保持基本相同。綜合考慮,實際工程中可在鋼構件外圍增設多孔鋼板以降低結構在夏季強烈太陽輻射下的溫度效應。
本文采用 FLUENT軟件對結構和構件在輻射-熱-流多物理場耦合作用下的溫度分布進行數(shù)值模擬,考慮太陽輻射、內外空氣對流換熱、結構與周圍環(huán)境輻射換熱等。對封閉方鋼管在各時刻的溫度分布進行了數(shù)值模擬,
4、與溫度實測值吻合較好,驗證了分析方法的合理性。將此分析方法應用到大跨度空間結構的溫度場數(shù)值模擬中,并采用UDF對入口風速進行設置,得到了結構在各時刻的溫度場分布情況,并探討了建筑夾層和玻璃屋面對大跨度空間結構表面溫度的影響。結果表明,考慮建筑夾層后,網(wǎng)殼表面最高溫度比沒有考慮建筑夾層時高出7~10℃;當單層網(wǎng)殼屋面為玻璃材料時,網(wǎng)殼最高溫度比沒有考慮玻璃屋面時高出2℃左右。因此在實際結構設計當中應當考慮建筑夾層和玻璃屋面對大跨度空間結構
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